Компания Microsoft решила впервые за 30 лет привести окно функции Run («Выполнить») в единый дизайн с остальной операционной системой.
Новый дизайн окна обнаружил пользователь социальной сети X. Судя по всему, пока что это доступно только в предварительной сборке 26534.
Фото X (phantomofearth) Это действительно полезная новая функция Windows 11. ОС будет предлагать ПО из магазина Microsoft Store при попытке открыть файл с неподдерживаемым расширением
Диалоговое окно «Выполнить» присутствует в Windows уже несколько десятилетий, но практически не менялось со времён Windows 95. Да, само собой, дизайн менялся, но лишь косметически. Тут же мы можем видеть совершенно иной внешний вид, соответствующий современному дизайну Windows 11.
Что интересно, новый дизайн можно отключить, вернувшись к старому.
У Международной космический станции восемь стыковочных узлов, и впервые за 25 лет все они заняты космическими кораблями. Об этом сообщил спецкор ТАСС на МКС космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.
Фото: Сергей Кудь-Сверчков/ТАСС
К российскому сегменту МКС пристыкованы четыре космических корабля: два «Союза» и два «Прогресса», к американскому сегменту МКС также пристыкованы четыре корабля — два SpaceX, новый японский космический грузовик HTV-X1 и американский автоматический грузовой корабль Cygnus. По словам Сергея Кудь-Сверчкова, такая загруженность МКС объясняется логистическим совпадением.
МКС находится на низкой околоземной орбите на высоте примерно 400-420 км над поверхностью Земли. Она совершает один виток вокруг Земли примерно за 90-93 минуты. Эксплуатация МКС изначально планировалось до 2020 года, текущие планы предусматривают эксплуатацию до 2030 года, после чего станцию сведут с орбиты.
В Windows 11 появилась небольшая, но очень полезная новая функция. В свежей предварительной сборке в контекстном меню для открытия неизвестных форматов файлов будут предлагаться подходящие программы из Microsoft Store.
При попытке открыть файл с расширением, для которого в системе нет подходящего ПО, в контекстном меню «Открыть с помощью» появится список рекомендуемых программ с прямой ссылкой на магазин приложений Microsoft, где их сразу можно скачать.
Фото Microsoft
Это очень удобно и в целом, и в особенности для обычных пользователей, которым тяжело решать такие задачи.
Новая функция внедряется постепенно для участников программ Insiders в бета- и Dev-каналах. Можно ли её отключить при желании, пока неясно.
Компания Gigabyte подтверждает, что её системные платы на чипсете Z890 уже готовы к процессорам Core Ultra 200 Plus.
Это будет линейка Arrow Lake Refresh, которая ожидается в ближайшее время. Согласно имеющимся данным, в ней будет лишь три модели, а выход ожидается в начале 2026 года.
Фото Videocardz
Само собой, обновлённые CPU не потребовали бы новый сокет, но Gigabyte первой напрямую упомянула ещё не анонсированные процессоры.
Согласно утечкам, нас ждут Core Ultra 9 290K Plus с 24 ядрами, Core Ultra 7 270K Plus с теми же 24 ядрами и Core Ultra 5 250K Plus с 18 ядрами.
Компания Intel косвенно подтвердила существование видеокарты на GPU BMG-G31, который будет самым старшим в линейке Battlemage.
Поддержка нового графического ядра упомянута прямо на странице обновления ПО. Это может говорить о том, что соответствующая видеокарта, которую заочно называют Arc B770, может появиться уже в ближайшее время, хотя и не обязательно. Но стоит отметить, что рядом с упоминанием этого GPU упомянуты и процессоры Core Ultra 3 Panther Lake, которые как раз выйдут примерно через месяц.
Фото Videocardz
О GPU G31 известно, что он будет иметь 32 ядра Xe2 против 20 ядер у старшей на текущий момент видеокарты Arc B580. То есть соответствующая видеокарта может быть примерно на 40-50% производительнее, а это примерно уровень RTX 5060 Ti.
Также новинке Intel приписывают 256-битную шину и 16 ГБ памяти, но это будет память GDDR6.
Учёные из Института науки и технологий Австрии (ISTA) разработали способ удерживать отдельные микрочастицы в акустической ловушке, предотвращая их слипание. Ранее, при левитации нескольких частиц одновременно, они неизбежно слипались под действием сил, возникающих из-за рассеяния звука. Новое решение основано на использовании электростатического отталкивания между заряженными частицами.
Акустическая левитация — это метод, при котором объекты удерживаются в воздухе с помощью звуковых волн. В 2013 году Скотт Вайтукайтис, ныне профессор ISTA, заинтересовался применением акустической левитации для изучения различных физических явлений. Однако, существующий метод хорошо работал только для одиночных частиц. Если же в звуковое поле помещалось несколько частиц, то они слипались. Это явление, известное как «акустический коллапс», было серьёзным ограничением метода.
«Изначально мы пытались найти способ разделить левитирующие частицы, чтобы они формировали определённые повторяющиеся узоры», – рассказывает Су Ши, аспирантка группы Вайтукайтиса и главный автор исследования. Решением стало добавление электрического заряда к частицам. Электростатическое отталкивание, возникающее между одноимённо заряженными частицами, компенсирует силы притяжения, вызванные рассеянием звука.
Установка акустической левитации. Фото: ISTA
Разработав метод зарядки частиц, команда обнаружила, что может регулировать заряд, чтобы заставить их левитировать в различных конфигурациях. Это включало полностью разделённые системы частиц, полностью схлопнувшиеся системы и «гибриды» между ними с как разделёнными, так и схлопнувшимися компонентами. Учёные также могли отталкивать частицы от заряженной нижней отражающей пластины установки для левитации, чтобы переключаться между различными конфигурациями.
В ходе экспериментов учёные обнаружили явления, которые не могли предвидеть. Некоторые сложные паттерны поведения указывали на наличие «невзаимных» взаимодействий, которые, казалось бы, «нарушают» третий закон Ньютона. Например, некоторые частицы спонтанно начинали вращаться, или пары частиц «преследовали» друг друга. «Строго говоря, третий закон Ньютона не может быть нарушен — дополнительный импульс, полученный частицами, теряется в звуке», – поясняют авторы. Теоретические работы предсказывали существование таких эффектов в акустически левитирующих системах, но наблюдения были невозможны из-за «акустического коллапса».
Новый метод открывает широкие возможности для манипулирования материей в воздухе и может найти применение в материаловедении, микроробототехнике и других областях, где требуется создание контролируемых динамических структур из малых элементов.
Компания Tuxedo представила ноутбук Gemini 17, который она называет заменой настольного ПК. Это большой 17-дюймовый и весьма тяжёлый ноутбук, но зато весьма мощный.
Сердцем тут служит 24-ядерный Core i9-14900HX, а в дополнение имеется GeForce RTX 5070 Ti Laptop с 12 ГБ памяти. То есть упор тут не на видеокарту, а именно на процессор.
Фото Tuxedo
Также у ПК 17-дюймовый дисплей IPS с разрешением WQHD и поддержкой 240 Гц. Оперативной памяти может быть до 96 ГБ, а для хранения данных есть место для двух SSD.
Аккумулятор ёмкостью 73 Втч нельзя назвать достаточно большим для столь крупного ноутбука, и вряд ли стоит ожидать хорошей автономности. При толщине почти 27 мм ноутбук весит 2,8 кг, и ещё 675 г весит зарядное устройство.
Из-за того, что ноутбук поставляется с Linux, он дешевле многих других с такими же параметрами. За версию с 16 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 1 ТБ просят 1800 евро.
NASA завершило сборку нового космического телескопа Nancy Grace Roman (NGR), который станет главным инструментом агентства для исследования тёмной энергии, тёмной материи и экзопланет. 25 ноября в Космическом центре Годдарда инженеры соединили внутренние и внешние секции обсерватории. Теперь аппарат переходит к заключительному этапу тестирования перед отправкой на космодром во Флориде летом 2026 года. Запуск планируется не позднее мая 2027 года, но команда уверена, что сможет отправить телескоп в космос уже осенью следующего года, для этого будет задействована ракета SpaceX Falcon Heavy.
Фото: NASA/Jolearra Tshiteya
Телескоп Nancy Grace Roman станет одним из самых мощных обзорных инструментов NASA, он будет собирать данные в сотни раз быстрее легендарного Hubble. Ключевые инструменты NGR — это Wide Field Instrument (WFI), гигантская высокочувствительная инфракрасная камера с разрешением 288 мегапикселей, способная охватывать огромные участки неба за один снимок, а также Coronagraph Instrument — высокотехнологичный инструмент для прямой съёмки экзопланет. В научную программу входят три масштабных обзора: картирование миллиардов галактик, съёмка динамических изменений во Вселенной и глубокий обзор центра Млечного Пути. Эти проекты займут 75% времени работы NGR, а оставшееся время будет распределено между проектами мирового научного сообщества.
Перспектива освоения Марса и строительства там постоянных поселений становится всё более реальной. Однако, доставка строительных материалов с Земли — крайне дорогостоящая и сложная задача. Решением может стать использование местных ресурсов, а именно, марсианского грунта. В новой работе учёные предложили использовать совместное культивирование двух видов бактерий для создания прочного «марсианского бетона».
В основе идеи лежит процесс биоминерализации — способности микроорганизмов образовывать минералы в процессе своей жизнедеятельности. Этот процесс широко распространён на Земле и играет важную роль в формировании горных пород и других геологических структур. Авторы работы предположили, что биоминерализацию можно использовать для укрепления марсианского реголита и создания строительных материалов.
Ключевыми участниками этого процесса являются два вида бактерий: Sporosarcina pasteurii и Chroococcidiopsis. Первая известна способностью производить карбонат кальция (CaCO3) посредством уреализа — процесса разложения мочевины с образованием аммиака и углекислого газа, который, в свою очередь, реагирует с ионами кальция, образуя минерал. Вторая — цианобактерия, устойчивая к экстремальным условиям, в том числе к условиям, имитирующим марсианские.
Иллюстрация: Sora
Взаимодействие между этими двумя видами бактерий создает благоприятную среду для образования «марсианского бетона». Chroococcidiopsis выделяет кислород, создавая микросреду, пригодную для Sporosarcina pasteurii. Кроме того, внеклеточные полимерные вещества, выделяемые Chroococcidiopsis, защищают Sporosarcina pasteurii от вредного ультрафиолетового излучения на поверхности Марса. В свою очередь, Sporosarcina pasteurii выделяет природные полимеры, которые способствуют росту минералов и укрепляют реголит, превращая рыхлую почву в твёрдый материал.
Учёные видят будущее строительство на Марсе с использованием 3D-печати, где смесь марсианского реголита и бактериальной культуры будет служить сырьём. Помимо строительных целей, Chroococcidiopsis может быть использована для производства кислорода, необходимого для жизнеобеспечения астронавтов. Аммиак, образующийся в результате метаболизма Sporosarcina pasteurii, может быть использован в замкнутых сельскохозяйственных системах и, возможно, даже для терраформирования Марса в долгосрочной перспективе.
Несмотря на то, что первые пилотируемые миссии на Марс запланированы на следующее десятилетие, а строительство первого жилища для колонизаторов ожидается в 2040-х годах, ещё предстоит решить ряд задач. Важно понять, как эти микробные сообщества взаимодействуют с марсианским реголитом и выживают в суровых условиях планеты. Для этого в перспективах работы описаны эксперименты с использованием имитаторов марсианского реголита и разработка моделей, прогнозирующих эффективность биоцементации. Кроме того, необходимо разработать робототехнические системы для 3D-печати в условиях марсианской гравитации, которая составляет примерно 38% от земной.
Миллиарды лет назад на Марсе шли дожди, и вода собиралась в долинах и реках, переполняла кратеры и направлялась в каньоны, возможно, достигая даже большого марсианского океана. Новое исследование впервые описывает крупные речные системы на Красной планете и выделяет 16 крупных речных бассейнов, где могла бы процветать жизнь.
«Мы давно знали, что на Марсе были реки, – говорит один из авторов работы, профессор геологии Тимоти Гудж. – Но мы не знали, насколько эти реки были организованы в крупные дренажные системы в глобальном масштабе». Учёные объединили существующие данные о марсианских долинах, реках и озёрах, чтобы очертить общие дренажные системы и определить их общую площадь. Они выявили 19 крупных скоплений долинных сетей, потоков, озёр, каньонов и осадочных отложений, 16 из которых соединялись в водосборные бассейны площадью 100 000 км2 и более.
Примеры картографированных крупных дренажных систем на Марсе. Белые пунктирные контуры обозначают границы дренажных систем, охватывающие сети долин (чёрным), озёра (синим) и каньоны стока (жёлтым). Источник: Abdallah S. Zaki, Timothy A. Goudge, David Mohrig
Осадочные породы содержат питательные вещества, поэтому именно эти места наиболее перспективны для поиска признаков прошлой жизни. «Чем больше расстояние, тем больше вода взаимодействует с горными породами, поэтому выше вероятность химических реакций, которые могут показать признаки жизни», – объясняет ведущий автор исследования Абдалла Заки. В целом, Марс покрыт мозаикой небольших дренажных систем, но 16 крупных областей представляют наибольший интерес для будущих исследований на предмет обитаемости.
Работа имеет важное значение в контексте будущих миссий на Марс, поскольку позволяет определить наиболее перспективные места для поиска следов древней жизни. Понимание масштаба и организации древних речных систем поможет учёным лучше понять историю воды на Марсе и потенциал планеты для поддержания жизни в прошлом.